• 通过德克萨斯州援助请求 (STAR)、指导文件审查向当地人、PHR 和蚊虫控制机构提供技术援助 • 提供阳性病例和蚊子池的通知 • 保持对洪水事件和虫媒病毒病例的态势感知 • 协调响应工作、团队部署和合同服务 • 根据需要与学术伙伴协调 • 审查和验证人类和动物疾病病例的准确诊断 • 量化和描述疫情范围 • 促进公共卫生测试 • 提供病例和疫情信息的最新信息 • 为通讯办公室提供信息
TIGS是一家驱动计划的研究所,重点是解决紧迫的社会挑战。我们正在寻求热情候选人的申请,以加入研究助理/同事,以加入我们,开发一种自动化系统,以通过众包来监视蚊子幼虫。如果您热衷于对公共卫生有所不同,并希望成为结合技术和公民科学的尖端项目的一部分,我们希望收到您的来信!加入我们的使命,以创建一个更有效,可访问和高分辨率的蚊子监视系统,该系统可能会对全球公共卫生产生真正的影响。
伊蚊会将包括黄病毒在内的多种病原体传播给人类,导致高发病率和死亡率。由于适应性和气候变化,这些蚊媒预计将在新的地理区域定居,从而使更多的蚊子面临感染风险。因此,控制伊蚊媒介对于防止疾病传播是必要的。最近,遗传学方法在媒介控制方面显示出良好的前景;然而,操纵蚊子基因组的工具和方法相当有限。虽然 CRISPR-Cas9 系统已被用于伊蚊的基因编辑目的,但基于 dCas9 的基因转录控制仍未得到探索。在本研究中,我们报告了 CRISPR 激活系统在伊蚊细胞中的实施。为此,我们设计、构建和测试了一种基于双质粒的策略,该策略允许表达 dCas9-VPR 和靶向向导 RNA 以及报告基因盒。荧光报告基因水平的定量分析显示了强大的过表达,验证了伊蚊细胞中的 CRISPR 激活。该策略和生物学部分将成为基于合成转录因子的伊蚊基因强劲上调的有用资源,以应用合成生物学方法进行媒介控制。
摘要。经过杀虫剂处理的网(ITN)仍然是控制疟疾传播的关键干预措施,但是蚊子对这些干预措施的响应蚊子的行为适应性尚未完全理解。这项研究检查了抗杀虫剂(IR)和杀虫剂敏感的(IS)Anopheles gambiae菌株(OL)网络(OL),一种氯菊酯浸渍的ITN的飞行行为,而不是未经处理的净(UT)。使用机器学习(ML)模型,我们以高精度(0.838)和ROC AUC(0.925)对蚊子飞行进行了分类。与假设OL的行为变化会随着时间的推移而加剧的假设,我们的发现表明,IR的复杂,不稳定的飞行路径和已处理的网络周围的蚊子发作。SHAP分析确定了OL暴露的三个关键预测特征:飞行角变化中零交叉的频率,飞行角度变化的第一个四分位数以及水平速度的零交叉。这些暗示了破坏性的飞行模式,表明杀虫性刺激。虽然蚊子表现出快速,无序的轨迹,并且大部分在30分钟内死亡,但在整个2小时的实验中,IR蚊子持续存在,但表现出类似的干扰行为,表明抗性并未完全触及局部破坏。我们的发现挑战文献表明,苄氯菊酯在溶液形式中的驱虫性,而不是在纳入净纤维中时支持刺激性或接触驱动的效果。未来的工作应将这些方法扩展到其他ITN,以进一步阐明蚊子行为和杀虫疗法之间的复杂相互作用。这项研究强调了基于ML的轨迹分析对于理解蚊子的价值,可以完善ITN的配置并评估旨在破坏蚊子飞行行为的新型主动感。
虽然 BGT 仍处于开发阶段,但它正在开展多项合作(包括与 Envu(前拜耳环境科学公司)和 Clarke Mosquito Control 的项目),这些合作已发展成为商业协议,并进一步证明了该公司产品的优越性。早在 2024 年 9 月,该公司就与大型农业科学公司和塔塔化工的子公司 Rallis India 合作实现了 Flavocide™ 的中试规模生产,表明 Flavocide™ 可以在预商业规模下以一致的质量和产量生产。BGT 计划在 CY25 年底向澳大利亚监管机构 (APVMA) 提交其对 Flavocide™ 活性成分的首次监管批准申请,目标是在 CY27 年中期获得监管批准。重申先前的估值范围
图 1。1)矢量容量图,总结了传播潜力(见方框 1),包括两部分:每人蚊子的出现率(λ);以及每只蚊子传播寄生虫的能力(f 2 q 2 e − gn /g 2。),其中 f 是血液进食率,q 是人类血液进食在所有血液进食中所占的比例,g 是瞬时死亡率 2)天气可能产生的一些影响;3)按影响传播的方式对参数进行排序。围绕蚊子水生生态(L)的方框,包括成虫产卵和羽化,表明疟疾传播的一个重要变异源,也受天气影响,而影响方式往往取决于当地情况。
摘要:蚊子转基因和基因驱动技术为开发有前途的新型媒介传播疾病预防工具提供了基础,这些工具要么抑制野生蚊子种群,要么降低其传播病原体的能力。许多关于具有强大性别、组织和阶段特异性表达谱的基因的调控 DNA 和启动子的研究支持开发可以控制蚊媒疾病的新工具和策略。尽管可用的调控元件列表很重要,但只有有限的一组可以可靠地驱动时空表达。在这里,我们回顾了我们在蚊子中表达有益基因和其他基因的能力方面的进展,并强调了开发新的蚊虫控制和抗病策略所需的信息。
耳膜位于耳朵深处,可以感知声音的频率和振幅。基底膜产生的振动被转换成电信号,然后传送到大脑进行处理。大脑根据声音的周期和基底膜上的最大激发位置来确定声音的频率;而附近或相邻区域的活动则会被忽略。如果你曾用指甲“抠”过蚊虫叮咬的部位,那么你就会体验到大脑能够忽略刺激邻近区域的活动;你会感觉到指甲压皱了被叮咬的皮肤,但可能没有注意到指尖柔软的肉垫压在蚊虫叮咬处旁边的皮肤上。这种效应称为掩蔽效应,人类的听觉系统为这种效应提供了大量机会。
06/03/2025英国气候变化的健康影响(HECC)的第8章:2023年报告研究了气候变化如何对tick和tick传播疾病产生影响,从而有可能改变相关的公共卫生风险。UKHSA有关本地蚊子的信息06/03/2025英国目前有36种记录的蚊子。 此页面概述了有关这些物种的信息,以及全国范围内的蚊子调查如何监视其分布。 UKHSA有关入侵蚊子的信息06/03/2025此页面包含有关蚊子物种的信息,这些信息是通过国际旅行和气候变化进口到英国的。 UKHSA蚊子和tick事件06/03/2025 UKHSA对涉及非本地或入侵载体物种的事件以及在英国通常找不到的媒介传播疾病做出了反应。 每个事件都列出了新型媒介疾病的风险,并且需要昆虫学专业知识以确保稳健的反应。 Culex Modestus的UKHSA监视06/03/2025 Culex Modestus是西尼罗河病毒的桥梁矢量,与湿地栖息地有关。 UKHSA华丽的牛tick壁虱监视06/03/2025这项调查监视了在英国发现的稀有壁虱物种的分布,称为Dermacentor reticulatus(华丽的牛tick虫)。 UKHSA头发风险评估:蚊子和壁虱UKHSA有关本地蚊子的信息06/03/2025英国目前有36种记录的蚊子。此页面概述了有关这些物种的信息,以及全国范围内的蚊子调查如何监视其分布。UKHSA有关入侵蚊子的信息06/03/2025此页面包含有关蚊子物种的信息,这些信息是通过国际旅行和气候变化进口到英国的。UKHSA蚊子和tick事件06/03/2025 UKHSA对涉及非本地或入侵载体物种的事件以及在英国通常找不到的媒介传播疾病做出了反应。每个事件都列出了新型媒介疾病的风险,并且需要昆虫学专业知识以确保稳健的反应。Culex Modestus的UKHSA监视06/03/2025 Culex Modestus是西尼罗河病毒的桥梁矢量,与湿地栖息地有关。UKHSA华丽的牛tick壁虱监视06/03/2025这项调查监视了在英国发现的稀有壁虱物种的分布,称为Dermacentor reticulatus(华丽的牛tick虫)。UKHSA头发风险评估:蚊子和壁虱